• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Primjene vremenskih releja i metode vezanja za optimizaciju upravljačkih krugova poboljšanje točnosti i pouzdanosti u stvarnim sustavima

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatora
China

Kao električki element sposoban za postizanje kontroliranja s odgađanjem vremena, vremenski releji su široko upotrebljeni u različitim krovnim sustavima. Ispravno razumijevanje i ovladavanje metodom povezivanja vremenskih releja bitno je za električne inženjere i entuzijaste elektronike. Ovaj članak prikazuje detaljne dijagrama povezivanja kako bi se objasnile primjene i metode povezivanja dva uobičajena tipa - releja s odgađanjem uključivanja i releja s odgađanjem isključivanja - u praktičnim krovima.

1. Relej s odgađanjem uključivanja

1. Tumačenje dijagrama povezivanja

Tipični dijagram povezivanja releja s odgađanjem uključivanja uključuje snabdijevanje bobine strujom i prekidničke kontakte. Na primjer, pinovi 2 i 7 su ulazni terminali snabdijevanja bobine strujom; ako se koristi jednosmjerna struja, mora se paziti na pravilnu polarnost. Terminali 1, 3, 4 i 5, 6, 8 predstavljaju dvije skupine promjenjivih kontakata. Kontakti 1 i 4 su normalno zatvoreni (NZ), ostaju zatvoreni dok se ne dostigne predodređeno vrijeme odgađanja. U tom trenutku, 1 i 4 se otvaraju, dok se 1 i 3 zatvaraju. Pin 8 je zajednički terminal, formirajući normalno otvoreni (NO) kontakt s pinom 6 (zatvara se nakon odgađanja) i normalno zatvoreni (NZ) kontakt s pinom 5 (otvara se nakon odgađanja).

Time Relay.jpg

1.2 Primjer praktične primjene

(1) Odgođeno uključivanje: U primjenama koje zahtijevaju odgođeno aktiviranje, može se koristiti promjenjivi kontakt releja s odgađanjem uključivanja. Kada se primijeni ulazni signal, nakon predodređenog vremena odgađanja, stanje kontakta se mijenja, time uključujući odgovarajući krov.

Time Relay.jpg

(2) Odgođeno isključivanje: Slično tome, kako bi se postiglo odgođeno isključivanje, može se prilagoditi povezivanje releja s odgađanjem uključivanja. Nakon što nestane ulazni signal, kontakti se otvaraju nakon predodređenog vremena odgađanja, time prekidajući krov.

2. Relej s odgađanjem isključivanja

2.1 Tumačenje dijagrama povezivanja

Dijagram povezivanja releja s odgađanjem isključivanja razlikuje se od dijagrama releja s odgađanjem uključivanja. Koristeći specifični model kao primjer, pinovi 2 i 7 su terminali snabdijevanja bobine strujom. Pinovi 3 i 4 su vanjski terminali za reset signala; tamo se može povezati signal za prekid funkcije odgađanja ako je potrebno, u suprotnom mogu ostati nepovezani. Terminali 5, 6 i 8 formiraju jednu skupinu promjenjivih kontakata, gdje su 5 i 8 normalno zatvoreni (NZ). Kada se bobina releja energizira, kontakti 5 i 8 odmah se otvaraju. Nakon de-energizacije bobine, oni se ponovno zatvaraju nakon predodređenog vremena odgađanja. Kontakti 6 i 8 su normalno otvoreni (NO), odmah se zatvaraju kada se bobina energizira i vraćaju se u otvoreno stanje nakon odgađanja kada se bobina de-energizira.

Time Relay.jpg

2.2 Primjeri praktične primjene

Releji s odgađanjem isključivanja često se koriste u scenarijima gdje je potrebno održati stanje izlaza tijekom određenog vremena nakon nestanka ulaznog signala. Na primjer, u sustavima upravljanja vrata lifta, relej s odgađanjem isključivanja može se koristiti za postizanje odgođene funkcije zatvaranja vrata nakon nestanka signala zatvaranja vrata. Također, u reset kontroli sigurnosnog opreme, ovaj tip vremenskog releja također se može koristiti za implementaciju odgođene funkcije resetiranja.

3. Zaključak

Kroz ovaj članak možemo vidjeti važnu ulogu koju vremenski releji igraju u upravljanju krovima. Različiti tipovi vremenskih releja imaju različite principi rada i primjene, a ispravno razumijevanje njihove upotrebe bitno je za poboljšanje stabilnosti i pouzdanosti krovnih sustava. Također, ovladavanje metodama povezivanja vremenskih releja je temeljna vještina koja je nužna kako električnim inženjerima tako i entuzijastima elektronike.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
3D transformator s jezgrenom ravikom: Budućnost distribucije struje
3D transformator s jezgrenom ravikom: Budućnost distribucije struje
Tehnički zahtjevi i trendovi razvoja distribucijskih transformatora Niske gubitke, posebno niske gubitke bez opterećenja; naglašena energoefikasnost. Niska buka, posebno tijekom rada bez opterećenja, kako bi se ispunili standardi zaštite okoliša. Potpuno zatvoreni dizajn kako bi se spriječio kontakt transformatornog ulja s vanjskim zrakom, omogućujući održavanje bez održavanja. Ugrađeni zaštitni uređaji unutar rezervoara, postizanje miniaturizacije; smanjenje veličine transformatora za lakšu ins
Echo
10/20/2025
Smanjite vremenski period nedostupnosti s digitalnim stjecanjima visokog napon
Smanjite vremenski period nedostupnosti s digitalnim stjecanjima visokog napon
Smanjite Vremenski Propusti s Digitaliziranim Srednjeg Napona Prekidačima i Sklopovima"Vremenski propust" - to je riječ koju nijedan menadžer objekta ne želi čuti, posebno kada je neočekivan. Sada, zahvaljujući sljedećoj generaciji srednje napona (MV) prekidača i sklopova, možete iskoristiti digitalne rješenja kako biste maksimizirali radno vrijeme i pouzdanost sustava.Moderni MV sklopi i prekidači opremljeni su ugrađenim digitalnim senzorima koji omogućuju nadzor opreme na razini proizvoda, pru
Echo
10/18/2025
Jedan članak za razumijevanje faza odvajanja kontakata vakuumskog prekidača
Jedan članak za razumijevanje faza odvajanja kontakata vakuumskog prekidača
Faze razdvajanja kontakata vakuumskog prekidača: Inicijalizacija lukove, ugašenje lukove i oscilacijeFaza 1: Početno otvaranje (faza inicijalizacije lukove, 0–3 mm)Suvremena teorija potvrđuje da je početna faza razdvajanja kontakata (0–3 mm) ključna za performanse prekidnog vakuumskog prekidača. Na početku razdvajanja kontakata, struja lukova uvijek prelazi iz ograničenog na difuzni način—što je brži taj prijelaz, to su bolje performanse prekida.Tri mjere mogu ubrzati prijelaz od ograničenog do
Echo
10/16/2025
Prednosti i primjene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Prednosti i primjene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Niskonaponski vakuumski prekidači: prednosti, primjena i tehnička izazovaZbog njihove niže naponske ocjene, niskonaponski vakuumski prekidači imaju manji kontaktan razmak u usporedbi s srednjonaponskim tipovima. Pod takvim malim razmacima, tehnologija transverzalnog magnetskog polja (TMF) je superiornija od aksijalnog magnetskog polja (AMF) za prekid velikih strujnih krugova. Kada se prekidaju velike struje, vakuumski luk ima tendenciju koncentrirati u ograničeni način rada luka, gdje lokalizira
Echo
10/16/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici